Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама
Фотоаппарат (рис. 1) представляет собою непрозрачную камеру, в которой находится светочувствительный фотографический материал (фотоматериал) — чаще всего в виде фотопленки. Свет от предметов, расположенных перед фотоаппаратом, попадает через оптический узел — объектив — внутрь камеры и создает изображение на участке фотоматериала. Фотоматериалы обладают свойством накапливать действие света. Это значит, что, чем темнее фотографируемый предмет, тем больше время, в течение которого надо пропускать к фотоматериалу свет от предмета, чтобы получить удовлетворительное изображение, т. е. некоторую требуемую степень почернения фотоматериала. Плотность почернения фотоматериала определяется главным образом экспозицией, т. е. произведением значений двух величин освещенности изображения и времени действия света.

ПОИСК



Первые модели фотоаппаратов Смена, Зоркий, Зенит

из "Фотоаппараты "

Фотоаппарат (рис. 1) представляет собою непрозрачную камеру, в которой находится светочувствительный фотографический материал (фотоматериал) — чаще всего в виде фотопленки. Свет от предметов, расположенных перед фотоаппаратом, попадает через оптический узел — объектив — внутрь камеры и создает изображение на участке фотоматериала. Фотоматериалы обладают свойством накапливать действие света. Это значит, что, чем темнее фотографируемый предмет, тем больше время, в течение которого надо пропускать к фотоматериалу свет от предмета, чтобы получить удовлетворительное изображение, т. е. некоторую требуемую степень почернения фотоматериала. Плотность почернения фотоматериала определяется главным образом экспозицией, т. е. произведением значений двух величин освещенности изображения и времени действия света. [c.4]
Обе указанные величины приходится подбирать при фотосъемке, изменяя их в широких пределах, поскольку яркость фотографируемых предметов может быть самой различной, а значение правильной экспозиции для фотоматериала некоторой данной светочувствительности должно быть всегда одним и тем же. [c.4]
Следует заметить, что установка экспозиции (путем диафрагмирования) не является единственной функцией объектива. Объектив должен создавать высококачественное изображение на освещаемом участке фотоматериала, т. е. достаточно резкое изображение даже мелких деталей предмета. [c.5]
При любом неизменном расстоянии до объекта его изображение на фотоматериале получается тем крупнее, чем больше фокусное расстояние объектива. Таким образом, если фотоаппарат снабжен сменными объективами с различными фокусными расстояниями, то при съемке появляются дополнительные возможности выбора масштаба изображения, а также компоновки кадра и передачи перспективы на снимке. [c.6]
Напомнив, таким образом, о назначении основных узлов фотоаппарата, рассмотрим, как выполнены объектив, затвор, видоискатель, дальномер в сравнительно простых конструкциях фотоаппаратов. [c.6]
Фотоаппарат Смена — сравнительно несложная по конструкции модель так называемого шкального типа (рис. 3). У шкальных фотоаппаратов фокусировка выполняется по шкале расстояний и никаких специальных дальномеров, встроенных в фотоаппарат, нет. Перед съемкой каждого кадра фотографу следует приблизительно оценить расстояние (например, в метрах) до предмета, который нужно изобразить наиболее резко, и установить это расстояние на шкале объектива. При этом объектив, поворачиваясь по резьбе фокусиро-вочной оправы, одновременно сдвигается вдоль своей оптической оси. [c.6]
Объектив фотоаппарата Смена с фокусным расстоянием 40 мм имеет схему триплета, т. е. состоит из трех одиночных линз (крайние линзы — положительные, а средняя — отрицательная). Эта довольно простая конструкция позволяет хорошо исправить дефекты оптического изображения — аберрации — при относительном отверстии объектива 1 4,5 (и даже 1 4, как у некоторых моделей Смены более позднего выпуска). [c.6]
Однако лишь триплет, изобретенный на рубеже XIX—XX столетий, позволил хорошо исправить изображение как в центре, так и по всему полю, в частности устранить астигматизм — одну из аберраций наклонных (к оси) пучков лучей, создающих изображение на удаленных от центра участках кадра. Поэтому триплет является простейшим объективом-анастигматом. [c.7]
Такие анкерные замедлители сходны с регуляторами, широко используемыми в часовых механизмах. В фотозатворах они появились в 20-х гг., первоначально в американских и в германской модели Компур фирмы Декель . А до того применялись другие способы регулировки выдержки, например при установке значения выдержки изменялась степень натяжения заводной пружины или привод тормозился кожаной прижимной прокладкой или, как в затворах Компаунд той же фирмы Декель , специальным пневматическим регулятором (заводной рычаг при спуске двигает пор. шень внутри цилиндра, выжимая из цилиндра воздух, объем которого зависит от установленного значения выдержки). [c.9]
Видоискатель фотоаппарата Смена — телескопический (рис. 3). Две его линзы — положительная и отрицательная — составляют телескопическую систему зрительной трубы Галилея, как в театральном бинокле. Объективом служит отрицательная линза, окуляром — положительная, поэтому увеличение видоискателя меньше единицы (схема перевернутого бинокля). Такой видоискатель позволяет определять границы кадра, но не очень точно край видимого поля зрения постепенно затемняется, и его можно определить лишь приблизительно. [c.9]
Все же такой видоискатель более совершенен, чем рамочный (см. рис. 1). Главный недостаток рамочного видоискателя состоит в том, что невозможно одновременно (т. е. без перефокусировки глаза) видеть резко и рамку и фотографируемый объект. [c.9]
Фотоаппарат Смена имеет формат кадра 24X36 мм и рассчитан на использование перфорированной кинопленки шириной 35 мм. Система зарядки двухкассетная фотопленка транспортируется из подающей кассеты в принимающую при вращении заводной головки на верхней крышке фотоаппарата. Стандартные кассеты рассчитаны примерно на 1,6 м пленки, что позволяет получить 36 кадров. При протяжке пленки перед съемкой каждого кадра мерное колесо, зубья которого входят в перфорации пленки, поворачивается на один оборот и останавливает транспортирующий механизм. С этим же колесом связан диск счетчика отснятых кадров. [c.9]
Сменные объективы к фотоаппарату Зоркий носят название Юпитер . В комплект входят светосильные объективы Юпитер-8 1 2/50 мм (рис. 7, б) и Юпитер-3 1 1,5/50 мм, широкоугольный Юпитер-12 1 2,8/35 мм (благодаря меньшему фокусному расстоянию его угол поля зрения составляет 63°), длиннофокусный Юпитер-9 1 2/85 мм (угол поля зрения 28°). Оптические схемы этих объективов представляют собой дальнейшее развитие схемы триплета, у которого вторая и третья линзы заменены оптическими компонентами из двух-трех линз. [c.12]
Длиннофокусный объектив Юпитер-11 1 4/135 мм (угол поля зрения 18 ) выполнен по так называемой схеме телеобъектива. Если построить по обычным схемам (рис. 7, а, б) объектив с фокусным расстоянием 135 мм, то примерно на таком же расстоянии от фотопленки будут находиться его линзы, объектив будет громоздким. Удаление линз от плоскости изображения, т. е. от точки фокуса Р, можно значительно уменьшить, применив схему телеобъектива, в которой последний компонент имеет форму отрицательной линзы (рис. 7, в). [c.12]
Рассматривая эту схему, следует пояснить, что фокусное расстояние объектива — это расстояние от задней главной плоскости Н до фокуса Р. Как найти положение задней главной плоскости Для очень тонкой одиночной линзы найти эту плоскость легко она совпадает с такой линзой. Но в сложном многолинзовом объективе падающий луч, параллельный оптической оси, много раз преломляется поверхностями линз, пока не выйдет под каким-то углом из последней линзы и создаст изображение в точке фокуса на оптической оси. Поэтому для нахождения задней главной плоскости сложный объектив условно заменяют тонкой линзой с единственным преломлением, которое сразу отклоняет падающий на объектив луч до направления луча, выходящего из объектива. Положение такой эквивалентной линзы находится простым геометрическим построением надо продолжить до пересечения два луча — падающий на объектив и выходящий из него. Тут появляется любопытная возможность. Если при расчете объектива выполнить его последний компонент в виде отрицательной линзы, которая отклоняет лучи в направлении от оптической оси, то точку пересечения падающего и выходящего лучей удается сдвинуть значительно дальше от плоскости изображения. В результате линзы объектива оказываются ближе к изображению, чем задняя главная плоскость, т. е. объектив получается более компактным. [c.12]
Затвор фотоаппарата Зоркий сильно отличается от центрального затвора аппарата Смена . Затвор Зоркого называют шторным, так как световые пучки к фотопленке пропускаются (в момент спуска затвора) через щель между двумя прямолинейно движущимися непрозрачными заслонками-шторками, изготовленными из прорезиненной ткани. Шторки расположены непосредственно перед фотопленкой, т. е. вблизи фокальной плоскости объектива. [c.13]
По конструкции шторный затвор оказывается наиболее подходящим для фотоаппарата со сменными объективами. Напротив, центральный затвор для такого аппарата был бы неудобен, так как нерационально снабжать каждый из сменных объективов своим центральным затвором. К тому же сменные объективы имеют довольно большой световой диаметр, а центральный затвор с таким световым отверстием не мог бы обеспечить требуемые короткие выдержки (например, 14)046 1/1(Ю с). Использовать же один (несменный центральный затвор позади объектива тоже неудобно поскольку сменные объективы аппарата Зоркий сильно вдвинуты (утоплены) внутрь камеры, то центральный затвор в этом случае оказался бы слишком близко к фотопленке и при спуске засвечивал бы центральную часть дольше и, значит, сильнее, чем края кадра, т. е. появилась бы недопустимая неравномерность экспозиции по площади кадра. [c.13]
Шторный затвор позволяет легче, чем центральный, получать достаточно короткие выдержки, а именно у аппарата Зоркий от 1 /25 с (у некоторых его модификаций — 1 /20 или 1/30 с) до 1/500 с, а также выдержку от руки ( В ), Перед спуском (рис. 8, а) первая шторка закрывает кадровое окно, а вторая намотана на барабан. Каждая шторка находится под действием своей рабочей пружины, скрытой в гильзе. При нажатии на спусковую кнопку первая шторка освобождается и перемещается вдоль длинной стороны кадра, открывая кадр и наматываясь на гильзу. При своем движении привод первой шторки освобождает вторую шторку в момент, который зависит от значения выдержки, установленного на головке затвора, и далее обе шторки вместе движутся вдоль кадра под действием рабочих пружин. Например, если установлена выдержка 1 /50 с, то первая шторка успевает открыть до освобождения второй примерно половину длины кадра, как на рис. 8, б (т. е. ширина щели между шторками — около 18 мм), при выдержке 1 /500 с ширина щели минимальна (около 2 мм), при 1/25 с — вторая шторка освобождается после того, как первая шторка полностью откроет кадровое окно. [c.13]
Затвор заводится одновременно с транспортированием фотопленки для следующего кадра при повороте рукой заводной головки обе шторки в сомкнутом положении (без щели между ними) возвращаются в положение, показанное на рис. 8, а, натягивая свои рабочие пружины. [c.13]


Вернуться к основной статье

© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте